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为什么是光谱
什么是光谱
?
答:
光谱(spectrum)
光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而依次排列的图案
,全称为光学频谱。光谱中最大的一部分可见光谱是电磁波谱中人眼可见的一部分,在这个波长范围内的电磁辐射被称作可见光。光谱并没有包含人类大脑视觉所能区别的所有颜色,譬如褐色...
紫外可见
光谱为什么是
带光谱而不是线光谱?
答:
在仪器的分辨率不是特别高时,这些频率就看起来是连续的,从而形成带状光谱
。当然如果你采用分辨率极高的单色器,是可能把这些频率分开为线状光谱的。不过即便是所谓的线状光谱也并非是真正的几何线,它也有一定的宽度,这种宽度起源于测不准原理和多普勒变宽以及其它一些效应。这就有可能造成谱线的重叠,以...
光谱
是如何被发现的呢?
答:
而且证明光来自一定的颜色层次,因此暗线
是光谱
中的间隙,这些间隙与缺少的光相应,假使这个光谱每次都是由日光通过同一材料制作的棱镜产生的话,这些谱线就会始终处在光谱的同一部分,次序和位置相同,密度和明暗相同。
太阳
光谱为什么是
吸收光谱
答:
太阳光谱被大气层吸收是因为大气层中的特定元素吸收特定波长的光线
。当太阳光穿过大气层时,大气层中的某些特定元素会吸收特定波长的光线。这些元素包括氢、氦等。它们吸收光线的过程被称为吸收光谱。吸收光谱是由大气层中的气体种类和浓度决定的。不同的气体对不同波长的光线具有吸收能力,因此会在太阳光...
为什么
干涉和衍射可以形成
光谱
?
答:
干涉和衍射现象是一切波动所特有的,也是用于判断某种物质是否有波动性的判据
。光的干涉与衍射都可以得到明暗相间的色纹,都有力地证明了光的波动性。从理论上分析,干涉和衍射都是光波发生相干叠加的结果。光波叠加的原理表述为:对于真空中传播的光或在媒质中传播的不太强的光,当几列光波相遇时,其合成...
紫外可见吸收
光谱为什么是
电子光谱
答:
电子
光谱
electronic spectrum 分子中电子在电子能级之间跃迁产生的光谱. 它包括吸收光谱、发射光谱和反射光谱.应用和研究较多的是吸收光谱. 分子中电子运动能级约为1~20eV,比振动能级间隔大约10~100倍,这种光谱位于紫外光(λ
为什么
紫外可见
光谱
是分子吸收光谱
答:
除光学异构体,某些高分子量的高聚物以及在分子量上只有微小差异的化合物外,凡是具有结构不同的两个化合物,一定不会有相同的红外
光谱
。通常红外吸收带的波长位置与吸收谱带的强度,反映了分子结构上的特点,可以用来鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团;而吸收谱带的吸收强度与分子组成或化学基团的含量...
为什么
紫外吸收
光谱
是带状光谱
答:
分子中电子能级跃迁。分子中电子能级跃迁产生的
光谱
呈现出带状分布。当分子吸收紫外光时,电子从基态跃迁到激发态,由于不同能级间的能量差不同,吸收光的频率也不同,最终形成了特定的光谱带。
为什么
紫外
光谱
是带状光谱?
答:
简介 在有机化合物分子中有形成单键的σ电子、有形成双键的π电子、有未成键的孤对n电子。当分子吸收一定能量的辐射能时,这些电子就会跃迁到较高的能级,此时电子所占的轨道称为反键轨道,而这种电子跃迁同内部的结构有密切的关系。紫外可见吸收
光谱
应用广泛,不仅可进行定量分析,还可利用吸收峰的特性...
科学家们
为什么
要研究天体的
光谱
?
答:
第一是证认谱线和确定元素的丰度。第二是测量多普勒效应引起的谱线位移和变宽(见谱线的形成和致宽),由此来研究天体的运动状态和谱线生成区。第三是测量恒星
光谱
中能量随波长的变化,包括连续谱能量分布、谱线轮廓和等值宽度等。这些特性同恒星大气中的温度、压力、运动、电磁过程以及辐射转移过程有关,是...
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